創造論圖譜

第十六章

創造的事實

在本書前面的部分,我們分析了主張生命不是被創造的進化論是完全與科學事實相反的謬論。我們看到,現代科學已通過古生物學、生物化學和解剖學等分類科目,揭示了一個非常明確的事實,這個事實就是真主創造了生命萬物。

實際上,爲了看清這個事實,我們不必求助於生物化學實驗或地質發掘中獲得的複雜成果。我們只要觀察周圍的任何生物,就可以看見其中有著超凡智慧的迹象。昆蟲或深海中的極小的魚體內,存在人類不曾有過的偉大工藝和設計。連一些沒有頭腦的生物,都可以完美地執行一些人類無法完成的複雜任務。

無疑,支配整個自然的偉大智慧、設計和計劃,向人們展示了創造者——即真主存在的有力證據。真主賦予全部生物以卓越的特性,並向人類顯示真主的存在和能力的明顯迹象。

在下面的章節裏,我們只分析自然界無數創造證據中的幾個例子。

蜜蜂與蜂巢的建築奇觀

蜜蜂生産超出它們實際需要的蜂蜜,並且把它儲存在蜂巢裏。大家知道,蜂巢是由大小均等的六棱柱體建成的。你是否想過,蜜蜂爲什麽用六棱柱體建造蜂巢,而不是八棱柱體或五邊形呢?

探尋此問題的數學家得出一個有趣的結論:“六棱柱體是最大限度地利用已有面積的幾何形狀。”

六棱柱結構的蜂房使用的蜂蠟最少,而儲存蜂蜜的容量最大。蜜蜂利用了可能的最適當的形狀。

建造蜂巢的方法也非常驚人:蜜蜂從兩三個不同的地方開始建造,排成兩三行同時編織蜂巢。雖然它們從不同的地方開始,但數量衆多的蜜蜂建造出一樣的六邊形,然後將它們連接起來,並在中心合攏,織成了蜂巢。六邊形的連接點如此精巧地銜接在一起,以致看不到它們經組合的任何痕迹。

面對蜜蜂如此非凡的作爲,我們不得不承認:確實存在指導這些生物的無上的意志。進化論者想利用“本能”的概念來蒙混過關,並企圖把它說成蜜蜂簡單的一種屬性。然而,如果蜜蜂本能地工作,如果本能支配所有的蜜蜂,使它們在毫無溝通的情況下和諧地工作,那就意味著:存在一種統帥這些小動物的無上“智慧”。

更確切地說,是這些小動物的創造者真主在“激發”它們必須那樣做的靈感,十四世紀前的《古蘭經》裏就表明了這樣的事實:

你的主曾啓示蜜蜂:“你可以在山上和樹上築房,以及人們所建造的蜂房裏;然後,你從每種果實上吃一點,並馴服地遵循你的主的道路。”將有一種顔色不同,而可以治病的飲料,從它的腹中吐出來;對於能思維的民衆,此中確有一種迹象。(《古蘭經》第十六章:蜜蜂68-69節)

傑出的建築師:白蟻

看見白蟻在地面上建造的“宮殿”時,沒有人會不感到震驚,因爲,蟻巢是高達5-7米的建築奇迹。蟻巢內部是滿足白蟻各種需要的複雜的系統;由於其身體結構,白蟻不能出現在陽光下。在蟻巢內,有通風系統、巢溝、幼蟻房、走廊、生産特殊菌類的庭院、安全出口、適合冷熱天氣的不同房間,一句話,什麽都有。更令人驚異的是,建造這些神奇巢穴的白蟻,都是盲蟻!178

先不論這個事實。當我們比較白蟻與巢穴的大小時,就發現白蟻成功地完成了比自己大300倍的建築工程。

白蟻還有一個驚人的特性:如果我們把建築初期的蟻巢一分爲二,一段時間後將它們重新結合,就會看到所有的走廊、巢溝和道路又相互貫穿起來了。白蟻好象從未被分開過一樣繼續各自的工作。

啄木鳥

衆所周知,啄木鳥通過啄鑿樹幹築巢。很多人沒有想到的一點是,這些動物如此強烈地用腦袋連續敲擊樹幹時,怎麽不出現腦溢血之類的事?因爲,啄木鳥啄擊樹幹所使用的方式,就如人類用腦袋往牆上釘一顆釘子。如果有人冒險想做這樣的事,那麽他在腦震蕩之後,可能引起腦溢血。然而,啄木鳥可以在2.10到2.69秒之間啄擊一個堅硬的樹幹38-43次,卻絲毫不受損傷。

啄木鳥之所以不受損傷,是因爲其頭部的結構是爲適應這種工作而創造的;啄木鳥的頭骨上,有一個能降低並緩衝撞擊強度的“減震”系統,其頭骨之間有特別的軟化組織。179

蝙蝠的聲波定位系統

蝙蝠毫無困難地在漆黑的環境中飛翔;它們有一個非常有趣的導航系統。我們把它叫做“聲波定位”系統,該系統憑藉聲波的回聲來判斷周圍物體的形狀。

一個年輕人只能覺察振動頻率在每秒20,000次的聲音。而裝備了特別設計的“聲波定位系統”的蝙蝠,可以利用振動頻率在每秒50,000與200,000次的聲音。它把這些聲波以每秒20或30次的速度傳向各個方向。聲波的回聲很強,這使蝙蝠不僅知道沿途物體的存在,而且能探明快速飛行的獵物的位置。180

鯨魚

哺乳動物需要均勻的呼吸。因此,對它們來說,水不是一種非常便利的環境。而作爲海洋哺乳動物的鯨魚,用一種比許多陸地動物遠遠有效的呼吸系統,解決了這個問題。鯨魚每次呼氣時,呼出它們所用空氣的90%。因此,它們可以間隔很長時間才呼吸一次。同時,它們有一種叫做“肌血球素”的高度濃縮的物質,它幫助鯨魚在肌肉中儲存氧氣。在這些系統的幫助下,比如長鬚鯨,能潛入500米的深水裏,並且在40分種內,根本不用呼吸地游泳。181另一方面,與陸生動物不同,鯨魚的鼻孔長在背上,以方便呼吸。

蚊子的設計

我們總是把蚊子看成一種飛行動物。其實,蚊子的發育階段是在水下度過的,並且離開水下世界時,所有器官配備了在水外需要的附加“設計”。

蚊子開始飛行時,利用能夠探明獵物位置的特殊的感應系統。有了這些系統,蚊子就像一架裝有熱度、氣體、濕度和氣味探測器的戰鬥機。蚊子甚至還有“根據溫度探測”的能力,以幫助它在黑暗中發現獵物。

蚊子的“吸血”技術來自非常驚人的複雜系統。由“六面刀片”組成的切割系統像鋸子一樣切割皮膚。在切割過程中,蚊子在傷口上分泌出一種使人的表皮組織麻木的物質,因而使人意識不到自己的血正在被吸取。同時,這種分泌物還防止血液凝固,以保證繼續吸血。

即便缺少其中的一個因素,蚊子將不能以血爲食,也不能繁衍後代。這種小動物非凡的設計,其本身就是創造的明顯證據。《古蘭經》把蚊子作爲一個特別的例子,向那些有理智的人們展示真主的存在:

真主的確不嫌以蚊子或更小的事物設任何比喻;通道者,都知道那是從他們的主降示的真理;不通道者卻說:‘真主設這個比喻的宗旨是什麽?他以比喻使許多人入迷途,也以比喻使許多人上正路;但除悖逆者外,他不以比喻使人入迷途。(《古蘭經》第二章:黃牛第26節)

視覺敏銳的獵鳥

獵鳥有一雙敏銳的眼睛,使之在攻擊獵物時,能夠掌握恰好的距離。另外,它們的大眼睛裏含有更多的視覺細胞,這使眼力更好。獵鳥的眼睛裏有100多萬個視覺細胞。

在數千米的高空飛行的獵鷹,其眼睛能清楚地掃描地面上的動靜。就像戰鬥機從數千米遠的高空探清它們的目標一樣,獵鷹能察覺到地面上最細微的顔色或運動。鷹眼擁有300度的寬廣視角,而且能把目標圖像放大六到八倍。獵鷹在4,500米的高空飛翔時,眼睛能夠掃描30,000公頃的面積。它們能從1,500米的高度容易地識別藏在草叢裏的兔子。顯然,獵鷹這種非凡的眼睛結構,是特別爲這種動物而設計的。

冬眠動物

冬眠的動物儘管體溫降到和外界溫度同樣的低,卻仍然能夠存活,他們是如何做到的呢?

哺乳動物是溫血動物。這表明在正常狀態下,它們的體溫保持不變,因爲它們體內的天然自動調溫器會持續地調節溫度。例如,像松鼠這樣的小型哺乳動物,其正常體溫是40度,在冬眠期間,體溫降到稍高於零度的地步,好象有一把調節的鑰匙。身體的新陳代謝也慢了許多;它們開始非常緩慢地呼吸;每分鐘300次的正常心跳,降到每分鐘只有7-10次;正常的身體反應中止,腦電活動降低到幾乎不可察覺的地步。

在非常寒冷的天氣下靜止不動的危險之一,是這些動物的組織會被凍僵,並被冰晶摧毀。但是,冬眠動物由於擁有特殊的功能而免於這個危險。冬眠動物的體液內含有大量的高分子化學材料。因此,這降低了它們的冰點,並防止由此産生的危害。182

電魚

某些魚類,如電鰻和電鰩等,會利用體內産生的電流,保護自己免於敵方的威脅或麻痹獵物。在每一種生物中——包括人——都有少量的電。可是,人類不能左右這些電流,也不能在自己的控制下利用它。然而,上述動物體內的電流高達500-600伏,並能夠利用電流來對付它們的天敵。而且,它們不受這個電流的反作用。

爲保護自己而消耗的能量,會在一段時間後恢復,就像電池充電後再次使用一樣。魚不僅出於防禦目的而使用小小體內的高壓電流;電流除幫助它們在深水中探路外,同時也幫助它們在看不到目標時做出判斷。魚能夠通過體內的電流發送信號。這些電子信號碰到固體之後會反射回來,給魚提供目標的資訊。這樣,魚能確定物體的距離和大小。183

蜘蛛絲

被稱爲“Dinopis”的蜘蛛有著非常嫺熟的獵食技能。它們不是編織一張靜網來等待獵物的到來,而是編織一張雖不大但很不尋常的網網住獵物。然後,它把獵物緊緊纏繞在網裏,陷於其中的獵物根本無法逃生。蜘蛛網的結構如此完美,獵物越掙扎,網就會把它纏得越緊。爲了儲存食物,蜘蛛用另外的“繩索”捆住獵物,就像把它“打包”了一樣。

那麽,蜘蛛怎能編織出具有如此優秀的機械設計和化學結構的網呢?蜘蛛不可能像進化論者所說的那樣,偶然獲得了這種技能。蜘蛛沒有諸如學習和記憶的本領,甚至沒有執行這些事情的大腦。顯而易見,蜘蛛的這些技能,是由具有至高無上的能力的造物主——真主所賦予的。

蜘蛛絲中蘊含著非常重要的奇迹。蜘蛛用來織網的絲,其直徑不足千分之一毫米,強度卻要高出一根相同直徑的鋼絲五倍。蜘蛛絲的另一特性就是非常輕,一條長度足以環繞地球一圈的絲,重量只有320克。*鋼是一種工廠特製的産品,是人類生産的強度最高的材料之一。可是,蜘蛛能在體內生産出比鋼更爲牢固的絲。人類製造鋼材時,運用了積累了幾個世紀的知識和技術。蜘蛛吐絲時,又使用哪些知識和技術呢?

由此可見,人類所有可用的科技工藝都比蜘蛛落後。

(*) "The Structure and Properties of Spider Silk", Endeavour, January 1986, vol. 10, pp. 37-43

 

動物聰明的計謀:僞裝


一隻藏身於樹枝中的蜥蜴(上左),一隻隱蔽在樹幹上的飛蛾(上右),一隻在樹枝上的貓頭鷹(下左),一群藏身於樹葉中的螳螂(下右)。

動物生存的特徵之一,就是隱藏自己的藝術——即“僞裝”。

動物隱藏自己的兩個主要原因:獵食與反獵食。僞裝不同於其他別的方式,這需要高度的聰明、技巧、美學與協調。

動物的僞裝技術的確很驚人。要識別隱藏在樹幹上的昆蟲或葉子下的動物,幾乎是不可能的。

吸取植物汁液的葉虱僞裝成棘刺依附在植物的莖上餵養自己。用這種方法,它們騙過了最大的天敵鳥類,保證鳥不會棲息在這些佈滿“荊棘”的植物上。

烏賊

烏賊的皮下分佈著富有彈性的厚厚的色囊層,叫做“色素胞”。這些色素主要是黃色、紅色、黑色和棕色。收到信號後,細胞擴散,以適當的顔色護住皮膚。烏賊就這樣呈現出與它所落腳的岩石相同的顔色,完成了出色的僞裝。

這個系統非常有效。烏賊還會在自己身上變出像斑馬線那樣的顔色。184

左圖:一隻使自己看起來像沙表面的烏賊。

右圖:遇到危險時,例如當它被潛水員發現時,同一條魚變成嫩黃色。

 

不同的視覺系統

對很多海生動物來說,視覺在獵食和防禦中極爲重要。因此,大多數海生動物都擁有專爲水下生存而設計的完美眼睛。

在水下,尤其在30米以下的地方,視覺能力相應地越來越受深度的限制。但是,在這個深度生存的生物,卻有著與環境相適應的眼睛。

與陸生動物不同,海生動物擁有適合深水居住環境的、完美的球形晶狀體。與陸生動物寬而橢圓的眼睛相比,這種球形結構在水下更實用。它觀察近距離物體時會自動調焦;當注視遠距離的物體時,整個晶狀體系統在眼睛內的專門肌肉機制的幫助下向後拉去。

魚的眼睛爲球形的另一個原因是水中光線的折射作用。因爲眼睛裏充滿幾乎與水的密度同樣的液體,當外部形成的圖像進入眼睛時,就沒有折射發生。從而,眼晶體全神貫注地聚焦網膜上的外部圖像。與人類不同,魚在水裏看得清清楚楚。

像章魚這樣的動物則擁有更大的眼睛,以彌補深水光亮的不足。處於300米以下時,大眼睛的魚類需要捕捉周邊生物發出的反光來注意到它們。因此,它們眼睛裏的視網膜上有大量的感光藍色細胞,以便它們能夠敏銳地捕捉到穿透水中的微弱藍光。

從上面的例子可以看出,每種動物都有專爲其設計的獨特的眼睛來滿足其特定的需求。這個事實證明了他們都是由擁有無比智慧、知識和力量的造物主按照應有的方式創造出來的。

特殊的凍結系統

凍僵的青蛙表現出一種與衆不同的生物結構。從它們的身上看不出生命的迹象:它的心跳、呼吸和血液迴圈完全停止了,但是一旦冰融化,這只青蛙就好像剛剛睡醒一樣又恢復了生命。

通常,在冰點狀態下,生物面臨很多致命的危險。但是,蛙類卻沒有這種危險。在這種狀態下,它具有生産大量葡萄糖的特性。像糖尿病人一樣,青蛙的血糖水平升到極高。有時候可高達550 milimol/升。(正常情況下,對蛙類而言這個數位爲1-5 mmol/升,而對人類而言是4-5 mmol/升)。這種濃度極高的葡萄糖,在正常情況下會引起嚴重的問題。

但是,在凍僵的青蛙中,過多的葡萄糖可以阻止細胞脫水並防止收縮。蛙的細胞膜對葡萄糖的滲透性非常強,因此葡萄糖容易進入細胞。體內高濃度的葡萄糖降低結冰的溫度,在寒冷中只引起動物體內非常少量的液體結冰。研究發現,葡萄糖也能滋養結冰的細胞。在這個階段,除了作爲身體的天然燃料之外,葡萄糖還阻止如尿液合成這樣的新陳代謝反應,從而防止細胞的食物源枯竭。

那麽,蛙體內大量的葡萄糖又是怎樣突然産生的呢?答案十分有趣:這個生物的體內,裝備了一個負責這項任務的特殊系統。一旦皮膚上出現冰,信號便傳送到肝臟,肝臟便將所儲存的部分肝糖轉化成葡萄糖。這種傳遞到肝臟的信號的特性至今仍然是未知的。在該信號收到5分鐘後,血液中的含糖水平開始穩定上升。185

毫無疑問,爲了滿足動物自身的需求,給它們配備完全改變新陳代謝機制的系統,只能是萬能的造物主的完美設計。任何偶然的巧合,都不可能産生如此完美而複雜的系統。

信天翁

候鳥通過使用不同的“飛行技術”,把能量消耗減到最小。觀察發現,信天翁也有這樣的飛行風格。這種動物92%的時光在海上度過,它們的翅膀跨度寬達3.5米。信天翁最重要的特點就是它們的飛行技巧:能夠不拍打翅膀地飛行好幾個小時。它們利用風的作用,保持翅膀不動,連續在空中展翅滑行。

連續展開3.5米寬的雙翼,這需要大量的能量。但是,信天翁能堅持這個姿勢數小時。這是由於從它們誕生起,就擁有特別的解剖系統。在飛行期間,信天翁的翅膀被風力阻滯了。所以,它無需使用任何肌肉力量。翅膀只是由肌肉撐起的,這極大地幫助了這種鳥的飛行。該系統減少了飛行中的能量消耗。因爲信天翁不需要拍打翅膀或浪費能量來伸展翅膀,所以,它就不使用能量。它僅僅利用風力就能悠然地飛行數小時。例如,一隻10公斤重的信天翁飛行了1,000公里後,只失去其體重的1%。這的確是一個非常小的比率。人類以信天翁爲模型,利用它們的飛行技巧,製造出滑翔機。186

艱難的遷徙

生活在太平洋的鮭魚有返回它們曾孵化過後代的河流的特性。這些在海洋中度過部分生活的動物,爲了繁殖又回到淡水中。

初夏,當鮭魚開始旅行時,其顔色爲鮮紅色。但是,它們的旅行快結束時,顔色變黑了。它們開始遷徙時,首先接近海岸並努力進入河流。它們堅持不懈地奮力遊回出生地。它們以跳躍的方式,越過洶湧的河流向孵化地逆流而上,途中還要戰勝瀑布和堤壩等障礙。長達3500-4000公里的旅行接近尾聲,雌性鮭魚欣然得卵,就如雄性鮭魚有了精子。到達孵化地以後,母鮭魚産下三到五千個左右的卵,而公鮭魚使它們受精。由於遷徙和孵化,這些魚受到嚴重的傷害。排卵的母鮭魚變得疲憊不堪,它們的尾鰭破損,皮膚開始變黑。公鮭魚也同樣受苦。不久,河流中都是死鮭魚。但是,新一代鮭魚即將誕生,並開始同樣的旅程。

鮭魚怎樣完成這樣的旅行,孵卵之後怎樣回到大海,又怎樣找到回去的路,正是有待回答的一些問題。雖然人們提出很多看法,但仍然沒有明確的答案。是什麽力量使鮭魚經歷數千公里的旅行,返回到它們並不知道的地方呢?顯然,有一個無上的意志在統治和引導著這些生命,這就是真主,萬物的維護者。

考拉

桉樹葉中的油對許多哺乳動物而言是有毒的。這種毒汁是桉樹防禦天敵的一種化學保護機制。然而,有一種特殊的動物卻能較好地利用這些毒汁:有袋動物考拉。考拉不僅以這些桉樹爲棲息地,也以它們爲食,並從那裏得到所需的“飲料”。

像其他哺乳動物一樣,考拉也不能消化樹裏的纖維素。對此,它依賴可以消化纖維素的微生物。這些微生物大量彙集在大小腸的接合處,盲腸是腸道系統末端的延伸部分。盲腸是考拉消化系統中最有趣的部分。這個器官像個發酵室,它延緩葉子的通過,使微生物得以消化纖維素。因此,考拉可以中和桉樹葉裏的毒油。187

靜態中的捕獵能力

南非的茅膏菜用它粘性的絨毛誘捕昆蟲。這種植物的葉子上長滿長長的紅色絨毛。絨毛尖上覆蓋著一種液體,其中帶有吸引昆蟲的氣味。這種液體的另一個特點是十分粘。循著味道而來的昆蟲被這些粘性的絨毛粘住。很快整片葉子便包住被絨毛束縛的昆蟲,植物通過消化昆蟲從中吸收自身所必需的蛋白質。188


左圖:打開的茅膏菜。
右圖:緊閉的茅膏菜。

 

一種根本不可能移動的植物被賦予這樣的能力,這無疑是一種特別設計的證據。一種植物根本不可能靠自己的意識或意志,或偶然發展出這樣一種捕食方式,因此,更不可能忽視萬能的造物主的存在,是造物主賦予了它這樣的能力。


鳥類羽毛中的設計

第一次觀察時,鳥類的羽毛似乎並沒有那麽多的特點。但更仔細的觀察會發現羽毛——輕巧而強勁,且不透水——看起來有非常複雜的結構。
爲了能夠飛行,鳥的體重必需盡可能的輕。應這一要求,羽毛由角蛋白組成。在每根羽毛杆的兩側有400個側枝(或倒刺),大約有800個極小的鈎子或小羽枝。這800個鈎子中的每一個都有20個更小的鈎狀細絲,可以將平行的小羽枝固定在一起,這就像連接兩片布的拉鏈。任何一片羽毛中有大約3億個鈎子;任何一隻鳥身上所有羽毛裏的鈎子總數大約爲7000億個。
將羽毛鈎到一起的倒刺和鈎子的複雜結構有著非常重要的功能。當鳥飛行時,爲了不讓羽毛散開、磨損和發揮不了作用,需要將羽毛緊緊地束到一起。由於這種機制,每根羽毛被緊密地束到了一起,無論是強風還是暴雨都不能將其連續的表面分開。
絨羽與翅膀和尾巴上的羽毛不一樣。尾巴上大片的羽毛就如同方向舵和刹車,翅膀上的羽毛可以增大表面面積,因此,當鳥向下拍打翅膀時,張開翅膀上的羽毛可以使鳥上升。

鳥的羽毛的設計

乍一看,鳥的羽毛結構似乎非常簡單。但是,當我們仔細研究它們時,就會發現羽毛有非常複雜的結構:它輕巧,但極其強健並防水。

爲了便於飛行,鳥應該盡可能的輕。由角蛋白組成的羽毛正好適應這個需求。羽毛羽幹的兩邊是靜脈,在每條靜脈上有大約400個極小的倒刺。在這400個倒刺上又有更小的800個倒刺,即每個倒刺上有兩個。擠在一根小小羽毛上的這800個更小的倒刺中,在前部分的每個倒刺上,還各有20個倒刺。這些倒刺像縫合起來的兩塊布一樣,把兩根羽毛彼此扣緊。一根羽毛裏大約有3億個極小的倒刺。鳥的全部羽毛裏,倒刺的總數大約爲7000億左右。

用倒刺和鈎扣把羽毛彼此牢固地鎖在一起,其中有一個非常重要的原因:羽毛應牢牢地綁定在鳥身上,以便在任何運動中不致脫落。由倒刺和鈎扣組成的這個體系使羽毛緊緊附在鳥的身上,無論大風或雨雪都不會脫落。

另外,鳥腹部的羽毛和翅膀及尾部的羽毛是不同的。尾巴上的羽毛相對較大,起著方向盤和刹車的作用;翅羽較寬,翅膀拍打時可以擴大面積,因此增加升力。

鬣蜥:水上行走的專家


鬣蜥屬於稀有動物之一,它可以通過在水和空氣之間建立一種平衡來移動。

很少有動物能在水面上行走。這種稀有的動物,就是生活在中美洲,並可以在水下看見的鬣蜥。鬣蜥後腳趾的邊上長著使它們能夠潑水的蹼。當它們在陸地上行走時,這些蹼就卷起來。遇到危險時,它就開始在河面或湖面上快速地奔跑。然後,它的後腳上的蹼張開了,這樣,在水上奔跑時得到了更廣的接觸面。189

鬣蜥的這種獨特設計,是造物主完美創造的證據之一。

光合作用

毫無疑問,植物在使宇宙成爲一個適宜居住的地方的過程中起了至關重要的作用。他們爲我們清潔空氣,保持我們星球的常溫,平衡大氣中的氣體成分。我們所呼吸的空氣中的氧氣便是植物製造出來的。我們食物中一個重要的部分也是由植物提供的。植物的營養價值來自於植物細胞中的一種特殊設計,它們的其他特徵也由此而生。

植物細胞不同於人類和動物的細胞,它可以直接利用太陽能。植物將太陽能轉化爲化學能量並用非常特殊的方式將其存儲在營養素中。這個過程叫做“光合作用”。實際上,這個過程不是由細胞實施的,而是由葉綠素,即供給植物綠色的細胞器完成的。這些只有通過顯微鏡才可以觀察得到的小小的綠色細胞器是地球上唯一可以將太陽能儲存在有機物質中的實驗室。


在顯微鏡下的植物工廠裏,發生著奇迹般的轉化。 借助於太陽的能量,植物開始進行光合作用,並以此提供動物和人類的能量需求。

地球上的植物每年産出的物質數量大約爲2000億噸。這對於地球上所有的生物都是至關重要的。植物的生産是通過一個複雜的化學過程實現的。葉綠體中成千上萬的“葉綠素”在大約千分之一秒這樣令人難以置信的短時間內對光線作出反應。這就是“葉綠素”中所發生的許多活動仍然沒有被觀察到的原因。

將太陽能轉化爲電能或化學能是人類最近的一項技術突破,在其中使用了高科技的器材。而一個人類裸眼都看不到的小小植物細胞卻已經在幾百萬年前就開始這項工作了。

這一複雜的系統再次證明了創造論。光合作用的複雜系統是有意設計的機制——真主創造的機制。一家無與倫比的工廠,竟壓縮在葉子中一個極小的器官裏。這種完美的設計,只是萬物中存在的現象之一;它向人們揭示,所有的生物都是安拉——世界的維護者的創造物。

 
    
178 Bilim ve Teknik, Juillet 1989, Vol. 22, No. 260, p. 59
179 Grzimeks Tierleben Vögel 3, Deutscher Taschen Buch Verlag, October 1993, p. 92
180 David Attenborough, Life On Earth: A Natural History, Collins British Broadcasting Corporation, June 1979, p. 236
181 David Attenborough, Life On Earth: A Natural History, Collins British Broadcasting Corporation, June 1979, p. 240
182 Görsel Bilim ve Teknik Ansiklopedisi, pp. 185-186
183 WalterMetzner, http ://cnas.ucr.edu/ ~bio/ faculty/Metzner.html

184 National Geographic, September 1995, p. 98
185 Bilim ve Teknik, January 1990, pp. 10-12
186 David Attenborough, Life of Birds, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, 1998, p. 47
187 James L.Gould, Carol Grant Gould, Life at the Edge, W.H.Freeman and Company, 1989, pp. 130-136
188 David Attenborough, The Private Life of Plants, Princeton Universitye Press, Princeton-New Jersey, 1995, pp. 81-83
189 Encyclopedia of Reptiles and Amphibians, Published in the United States by Academic Press, A Division of Harcourt Brace and Company, p. 35.